JP6564827B2 - Network node and communication system - Google Patents

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JP6564827B2 JP2017189214A JP2017189214A JP6564827B2 JP 6564827 B2 JP6564827 B2 JP 6564827B2 JP 2017189214 A JP2017189214 A JP 2017189214A JP 2017189214 A JP2017189214 A JP 2017189214A JP 6564827 B2 JP6564827 B2 JP 6564827B2
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Description

本発明は、ネットワークノード及び通信システムに関する。   The present invention relates to a network node and a communication system.

3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」又は「NR」という。)の検討が進んでいる。NRでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。   In 3GPP (3rd Generation Partnership Project), in order to realize further increase in system capacity, further increase in data transmission speed, further reduction in delay in the radio section, 5G or NR (New Radio) A wireless communication system called “the wireless communication system” (hereinafter referred to as “5G” or “NR”) has been studied. In NR, various wireless technologies have been studied in order to satisfy the requirement of achieving a delay of 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.

また、5Gにおいて、無線ネットワークアーキテクチャにおけるCU(Central Unit、集約基地局)と、DU(Distributed Unit、リモート局)との機能分担の見直しが行われている(例えば非特許文献1)。   Further, in 5G, the functional sharing between a CU (Central Unit, aggregated base station) and a DU (Distributed Unit, remote station) in a wireless network architecture is reviewed (for example, Non-Patent Document 1).

3GPP TS 38.401 V14.3.0(2017−07)3GPP TS 38.401 V14.3.0 (2017-07)

5Gの無線ネットワークアーキテクチャにおいて、CUとDUとでノードが分離されて、従来のレイヤ構成ではひとつのノードで閉じていたレイヤ構成が、CU−DU間で当該レイヤ構成が分離されるため、各レイヤの状態に応じた適切な制御が必要となる。   In a 5G wireless network architecture, a node is separated by a CU and a DU, and a layer configuration that is closed by one node in the conventional layer configuration is separated from each other in the CU-DU. Appropriate control according to the state is required.

本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、無線ネットワークアーキテクチャにおけるノード間において、レイヤの状態に応じた適切な制御を行うことを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to perform appropriate control according to the state of a layer between nodes in a wireless network architecture.

開示の技術によれば、ユーザ装置及び第1のネットワークノードと接続される第2のネットワークノードであって、前記ユーザ装置と前記第1のネットワークノードとの間で終端されるレイヤに関する情報を前記第1のネットワークノードから受信する受信部と、前記レイヤに関する情報から前記ユーザ装置の状態を取得する制御部とを有し、前記レイヤは、前記ユーザ装置と前記第2のネットワークノードとの間では終端されず、前記レイヤに関する情報は、RRCレイヤの状態を示す情報を少なくとも含み、前記RRCレイヤの状態を示す情報は、前記ユーザ装置がRRCレイヤの設定を完了したか否かを示す情報を含むネットワークノードが提供される。
According to the technique disclosed, a second network node connected to the User chromatography The device and the first network node, information on the layer that is terminated in between the user device first network node Receiving from the first network node, and a control unit for acquiring the state of the user equipment from the information on the layer, the layer comprising the user equipment and the second network node The information regarding the layer includes at least information indicating the state of the RRC layer, and the information indicating the state of the RRC layer is information indicating whether or not the user apparatus has completed the setting of the RRC layer. A network node is provided.

開示の技術によれば、無線ネットワークアーキテクチャにおけるノード間において、レイヤの状態に応じた適切な制御を行うことができる。   According to the disclosed technology, appropriate control according to the state of the layer can be performed between nodes in the wireless network architecture.

本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the radio | wireless network architecture in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるU−Planeプロトコルスタックの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the U-Plane protocol stack in embodiment of this invention. レイヤの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of a layer. 本発明の実施の形態におけるレイヤの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the layer in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるノード間メッセージを説明するためのシーケンス図である。It is a sequence diagram for demonstrating the message between nodes in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるC−Plane及びU−Planeの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of C-Plane and U-Plane in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるCU100の機能構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a function structure of CU100 in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるDU200の機能構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a function structure of DU200 in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるUE300の機能構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of a function structure of UE300 in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるCU100、DU200又はUE300のハードウェア構成の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of CU100, DU200, or UE300 in embodiment of this invention.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. The embodiment described below is an example, and the embodiment to which the present invention is applied is not limited to the following embodiment.

本実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE−Advanced、及び、LTE−Advanced以降の方式(例:5G又はNR)を含む広い意味を有するものとする。なお、LTE又はLTE−Advancedを「4G」と呼んでもよい。   In the operation of the radio communication system according to the present embodiment, existing technologies are used as appropriate. However, the existing technology is, for example, existing LTE, but is not limited to existing LTE. In addition, the term “LTE” used in the present specification has a broad meaning including LTE-Advanced and LTE-Advanced and subsequent schemes (eg, 5G or NR) unless otherwise specified. Note that LTE or LTE-Advanced may be referred to as “4G”.

また、以下で説明する実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization Signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical RACH)、PDCCH(Physical Downlink Conrol Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR−SS、NR−PSS、NR−SSS、NR−PBCH、NR−PRACH、NR−PDCCH、NR−PDSCH等に対応する。   In the embodiment described below, SS (Synchronization Signal), PSS (Primary SS), SSS (Secondary SS), PBCH (Physical broadcast channel), PRACH (Physical RACH), which are used in the existing LTE, Terms such as PDCCH (Physical Downlink Conrol Channel) and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) are used for convenience of description, and signals and functions similar to these are referred to by other names. May be. The above-mentioned terms in NR correspond to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, NR-PDCCH, NR-PDSCH, and the like.

図1は、本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、図1に示されるように、LTE−Advancedにおいては、4G−CU、4G−RU(Remote Unit、リモート無線局)、EPC(Evolved Packet Core)等を含む。一方、5Gにおける無線ネットワークアーキテクチャは、4G−CU、4G−RU、5G−CU(以下、CU100という。)、5G−DU(以下、DU200という。)、EPC等を含む。   FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a radio network architecture in the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the wireless network architecture in the embodiment of the present invention includes 4G-CU, 4G-RU (Remote Unit, remote radio station), EPC (Evolved Packet Core), etc. in LTE-Advanced. Including. On the other hand, the wireless network architecture in 5G includes 4G-CU, 4G-RU, 5G-CU (hereinafter referred to as CU100), 5G-DU (hereinafter referred to as DU200), EPC, and the like.

図1に示されるように、4G−CUは、RRC(Radio Resource Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、L1(レイヤ1、PHY層又は物理層)までのレイヤを含み、CPRI(Common Public Radio Interface)を介して4G−RUと接続されている。   As shown in FIG. 1, 4G-CU includes RRC (Radio Resource Control), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), L1 (layer 1, PHY layer or Includes layers up to (physical layer), and is connected to 4G-RU via CPRI (Common Public Radio Interface).

一方、図1に示されるように、CU100は、RRCレイヤを含み、DU200とFHインタフェースを介して接続されている。また、CU100は、4G−CUとX2インタフェースで接続されている。4G−CUにおけるPDCPレイヤが、4G−5GのDC(Dual Connectivity)を行う場合の結合又は分離ポイントとなる。   On the other hand, as shown in FIG. 1, the CU 100 includes an RRC layer and is connected to the DU 200 via the FH interface. The CU 100 is connected to the 4G-CU via an X2 interface. The PDCP layer in the 4G-CU is a connection or separation point when performing 4G-5G DC (Dual Connectivity).

また、図1に示されるように、4G−RU間において、CA(Carrier Aggregation)が行われ、4G−RUと5G−DUとで、DCが行われる。なお図示しないが、UE(User Entity)300が、4G−RU又は5G−DUのRFを介して無線接続される。   Also, as shown in FIG. 1, CA (Carrier Aggregation) is performed between 4G-RUs, and DC is performed between 4G-RUs and 5G-DUs. Although not shown, a UE (User Entity) 300 is wirelessly connected via 4G-RU or 5G-DU RF.

なお、図1は、LTE−NRのDC時の無線ネットワークアーキテクチャを示している。しかしながら、4G−CUをCU−DUに分離する場合、又はNRスタンドアロン運用する場合も、同様の無線ネットワークアーキテクチャが使用されてよい。4G−CUをCU−DUに分離する場合、RRCレイヤ及びPDCPレイヤに係る機能を4G−CUに移し、RLCレイヤ以下を4G−DUに含める構成としてもよい。なお、CU−DU分離によって、CPRIのデータレートが低減されてもよい。また、5G−CUに、複数の5G−DUが接続されていてもよい。   FIG. 1 shows a radio network architecture during LTE-NR DC. However, a similar radio network architecture may be used when 4G-CU is separated into CU-DU or when NR stand-alone operation is performed. When separating 4G-CU into CU-DU, it is good also as a structure which moves the function which concerns on a RRC layer and a PDCP layer to 4G-CU, and includes below RLC layer in 4G-DU. Note that the CPRI data rate may be reduced by CU-DU separation. A plurality of 5G-DUs may be connected to the 5G-CU.

ここで、従来は、物理レイヤからRRCレイヤまでが一つのノードに閉じて制御していたため、RRCレイヤで各レイヤの情報を吸い上げて制御することが可能であった。しかしながら5Gにおいては、図1に示されるように、RLCレイヤ以下をDU、PDCPレイヤ以上をCUで管理するため、RRCレイヤでRLCレイヤ以下の状況を把握できないため、RLCレイヤ以下の各レイヤの状態に応じた適切な制御が困難となった。一方、DU内のレイヤはRRCの状態に応じた適切な制御が困難となった。   Here, conventionally, since the physical layer to the RRC layer are controlled by being closed to one node, it is possible to control the information by sucking up information of each layer in the RRC layer. However, in 5G, as shown in FIG. 1, since the RLC layer and below are managed by the DU and the PDCP layer and above are managed by the CU, the status of each layer below the RLC layer cannot be grasped by the RRC layer. Appropriate control according to the situation became difficult. On the other hand, appropriate control according to the RRC state is difficult for the layer in the DU.

(実施例)
以下、実施例について説明する。
(Example)
Examples will be described below.

図2は、本発明の実施の形態におけるU−Planeプロトコルスタックの構成例を示す図である。図2において、5GにおけるU−PlaneプロトコルスタックとCU−DU分離について説明する。   FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the U-Plane protocol stack in the embodiment of the present invention. In FIG. 2, the U-Plane protocol stack and CU-DU separation in 5G will be described.

図2に示されるように、U−Planeプロトコルスタックは、下位層から、PHYレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤで構成される。SDAPレイヤは、5Gコアネットワークの場合に適用されるレイヤであり、IPフローと無線ベアラのマッピングを行う。5GにおいてCU−DU分離が行われた場合、U−Planeプロトコルスタックの各レイヤは、DUが、RF、PHYレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤを含み、CUが、PDCPレイヤ、SDAPレイヤを含む。CUは、さらにCN(Core Network)に接続される。すなわち、図2に示されるように、RLCレイヤとPDCPレイヤ間でCU−DU分離は行われる。   As shown in FIG. 2, the U-Plane protocol stack includes a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer from the lower layer. The SDAP layer is a layer applied in the case of a 5G core network, and performs mapping between an IP flow and a radio bearer. When CU-DU separation is performed in 5G, each layer of the U-Plane protocol stack includes a DU including an RF, a PHY layer, a MAC layer, and an RLC layer, and a CU includes a PDCP layer and an SDAP layer. The CU is further connected to a CN (Core Network). That is, as shown in FIG. 2, CU-DU separation is performed between the RLC layer and the PDCP layer.

図3は、レイヤの構成例を示す図である。図3において、C−Planeプロトコルスタックの構成例を説明する。図3に示されるように、C−Planeプロトコルスタックは、下位層から、PHYレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ及びRRCレイヤから構成される。図3では、CU−DU分離は行われていないため、PHYレイヤからRRCレイヤまで一つのノードにおいて制御されている。したがって、RRCレイヤにおいて、各レイヤと状態通知を互いに行って制御することが容易であった。   FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of layers. In FIG. 3, a configuration example of the C-Plane protocol stack will be described. As shown in FIG. 3, the C-Plane protocol stack is composed of a PHY layer, a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and an RRC layer from a lower layer. In FIG. 3, since CU-DU separation is not performed, control is performed in one node from the PHY layer to the RRC layer. Therefore, in the RRC layer, it is easy to perform control by performing status notification with each layer.

図4は、本発明の実施の形態におけるレイヤの構成例を示す図である。図4において、C−PlaneプロトコルスタックのCU−DU分離時の構成例を説明する。図4に示されるように、CU−DU分離時の構成では、DU200にPHYレイヤ、MACレイヤ及びRLCレイヤが含まれ、CU100にPDCPレイヤ及びRRCレイヤが含まれる。また、CU100とDU200とは、F1インタフェースで接続されている。   FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of layers in the embodiment of the present invention. In FIG. 4, a configuration example of the C-Plane protocol stack at the time of CU-DU separation will be described. As shown in FIG. 4, in the configuration at the time of CU-DU separation, the DU 200 includes a PHY layer, a MAC layer, and an RLC layer, and the CU 100 includes a PDCP layer and an RRC layer. Further, the CU 100 and the DU 200 are connected by an F1 interface.

ここで、CU100におけるRRCレイヤが、PDCPレイヤと状態通知を互いに行う場合、CU100に双方が含まれるため、PDCPレイヤの情報を取得して制御することが容易であった。一方、CU100におけるRRCレイヤが、PHYレイヤ、MACレイヤ又はRLCレイヤと状態通知を互いに行う場合、DU200にPHYレイヤ、MACレイヤ又はRLCレイヤが含まれるため、PHYレイヤ、MACレイヤ又はRLCレイヤの情報を取得して制御することが困難となった。   Here, when the RRC layer in the CU 100 performs state notification with the PDCP layer, since both are included in the CU 100, it is easy to acquire and control information of the PDCP layer. On the other hand, when the RRC layer in the CU 100 performs state notification with the PHY layer, the MAC layer, or the RLC layer, since the DU 200 includes the PHY layer, the MAC layer, or the RLC layer, information on the PHY layer, the MAC layer, or the RLC layer is displayed. It became difficult to obtain and control.

そこで、CU−DU間において、互いのノードに係る状況を、ネットワークインタフェースを用いて通知することが考えられる。   Therefore, it is conceivable to notify the status related to each other's node between the CU and DU using a network interface.

例えば、DU200からCU100に以下の情報を通知してもよい。なお、DU200にUE300が無線接続されているとする。
(1)UE300のPHYレイヤの状態又はMACレイヤの状態
(1−1)同期状態が通知されてもよい。同期状態には、例えば、UE300の無線接続状態、セル又はビームの接続状態、UL(Uplink)同期状態、RA手順(Random Access Procedure)の成功又は失敗の状態が含まれる。また、DU200から、同期状態NGがCU100に通知された場合、CU100は、UE300が圏外の状態に移行したと判定して、UE context(当該UEに係るリソース等)を解放してもよい。当該UE contextを解放することにより、不要なリソースを確保しつつづけることを回避することができる。また、UE300が一度同期状態NGとなり、CU100に同期状態NGを通知したのち、DU200がUE300が同期状態OK又は同期状態復帰となったことを判定した場合、DU200はCU100に同期状態OK又は同期状態復帰を通知してもよい。
(1−2)DRX(Discontinuous Reception)に係る状態、TA(Timing Alignment)タイマ起動状態(ULのTA状態)が通知されてもよい。CU100において、リソースを有効活用するため、通信が発生していないUE300の無線リソースを優先的に開放するとき、すなわちUE300をIDLE状態に遷移させるとき、DU200において管理しているDRX状態、TAタイマ起動状態をCU100に通知してもよい。
(1−3)UE300のdata activity(通信有無)の状態が通知されてもよい。DU200においてUE300のdata activity状態を管理する場合、DU200は所定期間データ通信の無かったUE300又はベアラをCU100に通知して、CU100のRRCレイヤにより解放させる。当該data activity状態は、サービングセル単位、セルグループ単位、MAC entity単位で管理及び通知されてもよい。
(2)RLCレイヤの状態
RLC再送超過、所定期間RLC PDU(Protocol Data Unit)を受信していない場合、RLCのプロトコルエラーとして、CU100に通知し、CU100においてRLCレイヤをre−establishment(例えば、イントラセルハンドオーバを起動する)してもよい。
For example, the following information may be notified from the DU 200 to the CU 100. It is assumed that UE 300 is wirelessly connected to DU 200.
(1) The PHY layer state or the MAC layer state (1-1) of the UE 300 may be notified. The synchronization state includes, for example, a radio connection state of the UE 300, a cell or beam connection state, a UL (Uplink) synchronization state, and a success or failure state of an RA procedure (Random Access Procedure). In addition, when the synchronization state NG is notified from the DU 200 to the CU 100, the CU 100 may determine that the UE 300 has shifted to an out-of-service state and release the UE context (resources related to the UE). By releasing the UE context, it is possible to avoid keeping unnecessary resources. In addition, after the UE 300 enters the synchronization state NG and notifies the CU 100 of the synchronization state NG, when the DU 200 determines that the UE 300 has returned to the synchronization state OK or has returned to the synchronization state, the DU 200 notifies the CU 100 of the synchronization state OK or the synchronization state. A return may be notified.
(1-2) A state related to DRX (Discontinuous Reception) and a TA (Timing Alignment) timer activation state (UL TA state) may be notified. In the CU 100, when the radio resources of the UE 300 not communicating are preferentially released in order to effectively use the resources, that is, when the UE 300 is shifted to the IDLE state, the DRX state managed by the DU 200 and the TA timer start You may notify CU100 of a state.
(1-3) The state of data activity (communication presence / absence) of the UE 300 may be notified. When managing the data activity state of the UE 300 in the DU 200, the DU 200 notifies the CU 100 of the UE 300 or the bearer that has not performed data communication for a predetermined period, and releases it by the RRC layer of the CU 100. The data activity state may be managed and notified in units of serving cells, cell groups, or MAC entities.
(2) State of RLC layer When RLC retransmission excess, RLC PDU (Protocol Data Unit) has not been received for a predetermined period, the CU 100 is notified as an RLC protocol error, and the RLC layer is re-established in the CU 100 (e.g. Cell handover may be activated).

なお、上記の通知においては、UE300、ベアラ又はLCH(Logical Channel)の識別子が通知されてもよい。   In the above notification, an identifier of UE 300, bearer or LCH (Logical Channel) may be notified.

上記のDU200から送信される通知は、CU100から通知された場合に設定されてもよい。また、DU200は、上記の各通知を行う能力があることをCapabilityとしてCU100に通知してもよい。   The notification transmitted from the DU 200 may be set when notified from the CU 100. In addition, the DU 200 may notify the CU 100 as Capability that it has the ability to perform each of the above notifications.

また、DU200において上記の通知をトリガするためのパラメータ、例えば、inactivityタイマ、TAタイマ等は、CU100又はOAM(Operations Administration and Maintenance)から通知される。   Parameters for triggering the above notification in the DU 200, such as an inactivity timer and a TA timer, are notified from the CU 100 or OAM (Operations Administration and Maintenance).

図5は、本発明の実施の形態におけるノード間メッセージを説明するためのシーケンス図である。図5は、CU100からDU200に通知する情報を説明するためのシーケンスである。DU200に関連するRRC reconfigurationの状況がCU100に通知されてもよい。   FIG. 5 is a sequence diagram for explaining an inter-node message according to the embodiment of the present invention. FIG. 5 is a sequence for explaining information notified from the CU 100 to the DU 200. The status of RRC reconfiguration related to the DU 200 may be notified to the CU 100.

図5に示されるステップS11において、DU200は、RRCに係る「Reconfiguration request」をCU100に通知する。続いて、CU100は、「RRC connection reconfiguration」をUE300に通知する(S12)。続いて、UE300は、「RRC connection reconfiguration complete」をCU100に通知する(S13)。ステップS12及びステップS13において、DU200は、当該RRCメッセージを中継する動作となる。ステップS14において、CU100は、RRC stateを「Completed」として、必要な情報を含めてDU200に通知する。   In step S <b> 11 illustrated in FIG. 5, the DU 200 notifies the CU 100 of “Reconfiguration request” related to RRC. Subsequently, the CU 100 notifies the UE 300 of “RRC connection reconfiguration” (S12). Subsequently, the UE 300 notifies the CU 100 of “RRC connection reconfiguration complete” (S13). In step S12 and step S13, the DU 200 operates to relay the RRC message. In step S <b> 14, the CU 100 notifies the DU 200 of the RRC state as “Completed” including necessary information.

例えばステップS14において、DU200はUE300がRRCレイヤでの設定が完了を識別する必要があるため、UE300への設定が完了したこと又は設定が失敗したことが、CU100からDU200に通知されてもよい。DU200は、UE300においてRRCレイヤに係る設定が完了したことを直接把握することができないため、CU100からの通知によりRRC状態を同期する必要がある。   For example, in step S14, since the DU 200 needs to identify completion of the setting in the RRC layer by the UE 300, the CU 100 may notify the DU 200 that the setting to the UE 300 has been completed or the setting has failed. Since the DU 200 cannot directly grasp that the setting related to the RRC layer has been completed in the UE 300, it is necessary to synchronize the RRC state by the notification from the CU 100.

また例えばステップS14において、SCell(DL/UL)設定、sTAG(TA Group)、Transmission mode、xQAM(Quadrature Amplitude Modulation)等が、CU100からDU200に通知されてもよい。sTAGの設定の場合は、対応する設定情報又は設定手順の識別子等が通知されてもよい。また、IDC(In Device Coexistence)に関連する状態等のスケジューラ動作に関する情報が、CU100からDU200に通知されてもよい。   Further, for example, in step S14, SCell (DL / UL) setting, sTAG (TA Group), Transmission mode, xQAM (Quadrature Amplitude Modulation), etc. may be notified from CU 100 to DU 200. In the case of sTAG setting, the corresponding setting information or setting procedure identifier may be notified. Further, information regarding scheduler operations such as a state related to IDC (In Device Coexistence) may be notified from the CU 100 to the DU 200.

また例えばステップS14は、図5に示されるようなDU200トリガのRRC reconfigurationであった場合には、DU200からのrequestに対する応答として、CU100からDU200に通知されてもよい。すなわち、応答メッセージに、RRC reconfigurationの「完了」又は「中止」等を示す情報が含まれてもよい。   Further, for example, in step S14, in the case of RRC reconfiguration with the DU 200 trigger as shown in FIG. 5, the CU 100 may notify the DU 200 as a response to the request from the DU 200. That is, the response message may include information indicating “completion” or “cancel” of the RRC reconfiguration.

上述のようにCU100から通知される情報によって、DU200は、RRCレイヤの状態を把握して、RLCレイヤ以下を適切に制御することができる。   As described above, the information notified from the CU 100 allows the DU 200 to grasp the state of the RRC layer and appropriately control the RLC layer and below.

図6は、本発明の実施の形態におけるC−Plane及びU−Planeの構成例を示す図である。図6において、C−PlaneノードとU−Planeノードとでさらにネットワーク内ノードを分離する例を説明する。図6に示されるように、CU100が「CP node」と「UP node」とに分離されている。CP nodeは、RRCレイヤ及びPDCPレイヤを含む。UP nodeは、SDAPレイヤ及びPDCPレイヤを含む。CP nodeとUP nodeとは、E1インタフェースで接続され、状態通知を互いに行う。CP node及びUP nodeとDUとは、それぞれF1インタフェースで接続される。なお、CP nodeとDUノードは、ロジカルなノードであるため、物理的には同一ノード内に設置されてもよい。   FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of C-Plane and U-Plane in the embodiment of the present invention. In FIG. 6, an example will be described in which nodes in the network are further separated by C-Plane nodes and U-Plane nodes. As illustrated in FIG. 6, the CU 100 is separated into “CP node” and “UP node”. The CP node includes an RRC layer and a PDCP layer. The UP node includes an SDAP layer and a PDCP layer. The CP node and the UP node are connected via the E1 interface, and perform status notification to each other. The CP node, UP node, and DU are each connected by an F1 interface. Since the CP node and the DU node are logical nodes, they may be physically installed in the same node.

RRCレイヤは、C−Planeノードで管理され、それ以外のレイヤはU−Planeノードで管理されるため、図4及び図5で説明したCU−DU間のメッセージが、C−Planeノード、U−Planeノード又はDU200の間で通知されてもよい。さらに、U−Planeノードで管理されるSDAPレイヤ又はPDCPレイヤに関連する通知が、C−Planeノード又はDU200に送信されてもよい。   Since the RRC layer is managed by the C-Plane node and the other layers are managed by the U-Plane node, the message between the CU-DUs described in FIG. 4 and FIG. Notification may be made between the Plane node or the DU 200. Further, a notification related to the SDAP layer or the PDCP layer managed by the U-Plane node may be transmitted to the C-Plane node or the DU 200.

例えば、上記通知されるノード間メッセージには、PDCPレイヤにおけるCOUNT周回、Integrity verification失敗、ROHC(Robust Header Compression) CRC(Cyclic Redundancy Check) NG等を示す情報が含まれてもよい。当該メッセージに応答して、C−Plane nodeは、セキュリティ変更又はPDCPレイヤのre−establishmentを、例えばイントラセルハンドオーバによって行う。   For example, the notified inter-node message may include information indicating COUNT lap in the PDCP layer, integrity verification failure, ROHC (Robust Header Compression) CRC (Cyclic Redundancy Check) NG, and the like. In response to the message, the C-Plane node performs security change or PDCP layer re-establishment, for example, by intra-cell handover.

上述の実施例において、CU100及びDU200それぞれのノードに含まれるレイヤの状況をネットワークインタフェースを用いて互いに通知することで、他ノードに含まれるレイヤの状況を取得して自ノードのレイヤ等を適切に制御することができる。   In the above-described embodiment, the status of layers included in each node of the CU 100 and the DU 200 is notified to each other using a network interface, so that the status of layers included in other nodes is acquired and the layer of the own node is appropriately set. Can be controlled.

すなわち、無線ネットワークアーキテクチャにおけるノード間において、レイヤの状態に応じた適切な制御を行うことができる。   That is, appropriate control according to the state of the layer can be performed between nodes in the wireless network architecture.

(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行するCU100、DU200及びUE300の機能構成例を説明する。CU100、DU200及びUE300はそれぞれ、少なくとも実施例を実施する機能を含む。ただし、CU100、DU200及びUE300はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
(Device configuration)
Next, functional configuration examples of the CU 100, the DU 200, and the UE 300 that execute the processes and operations described so far will be described. Each of the CU 100, the DU 200, and the UE 300 includes at least a function of implementing the embodiment. However, each of the CU 100, the DU 200, and the UE 300 may have only some functions in the embodiment.

図7は、CU100の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、CU100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、レイヤ情報管理部140とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。   FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the CU 100. As illustrated in FIG. 7, the CU 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and a layer information management unit 140. The functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation | movement which concerns on embodiment of this invention can be performed, the name of a function division and a function part may be what.

送信部110は、DU200、他のCU100又はその他のネットワークノードに送信する信号を生成し、当該信号を送信する機能を含む。受信部120は、DU200、他のCU100又はその他のネットワークノードから送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。   The transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the DU 200, another CU 100, or another network node, and transmitting the signal. The receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the DU 200, other CUs 100, or other network nodes, and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.

設定情報管理部130は、予め設定される設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、レイヤ情報、RRCに係る情報等である。   The setting information management unit 130 stores setting information set in advance. The contents of the setting information are, for example, layer information, information related to RRC, and the like.

レイヤ情報管理部140は、実施例において説明したように、レイヤの状態に係る情報の制御を行う。   As described in the embodiment, the layer information management unit 140 controls information relating to the state of the layer.

図8は、DU200の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、DU200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、レイヤ情報制御部240とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。   FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the DU 200. As illustrated in FIG. 8, the DU 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and a layer information control unit 240. The functional configuration shown in FIG. 8 is only an example. As long as the operation | movement which concerns on embodiment of this invention can be performed, the name of a function division and a function part may be what.

送信部210は、UE300に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部210は、CU100に信号を送信する機能を有する。受信部220は、UE300から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部210は、UE300に報知情報、制御情報又はデータ等を送信する機能を有する。   The transmission unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the UE 300 and transmitting the signal wirelessly. The transmission unit 210 has a function of transmitting a signal to the CU 100. The receiving unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the UE 300 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Moreover, the transmission part 210 has a function which transmits alerting | reporting information, control information, data, etc. to UE300.

設定情報管理部230は、予め設定される設定情報、及び、CU100又はUE300に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、レイヤ情報、報知情報又は制御情報等である。   The setting information management unit 230 stores setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the CU 100 or the UE 300. The content of the setting information is, for example, layer information, broadcast information, control information, or the like.

レイヤ情報制御部240は、実施例において説明したように、レイヤの状態に係る情報の制御を行う。   As described in the embodiment, the layer information control unit 240 controls information related to the state of the layer.

図9は、UE300の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、UE300は、送信部310と、受信部320と、設定情報管理部330と、無線リソース制御部340とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。   FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the UE 300. As illustrated in FIG. 9, the UE 300 includes a transmission unit 310, a reception unit 320, a setting information management unit 330, and a radio resource control unit 340. The functional configuration shown in FIG. 9 is only an example. As long as the operation | movement which concerns on embodiment of this invention can be performed, the name of a function division and a function part may be what.

送信部310は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線でDU200に送信する。受信部320は、DU200からの各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部320は、DU200から報知情報、制御情報又はデータ等を受信する。設定情報管理部330は、受信部320によりDU200から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定情報管理部330は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、UE300の各種能力情報等である。   Transmitting section 310 creates a transmission signal from the transmission data, and transmits the transmission signal to DU 200 wirelessly. The receiving unit 320 wirelessly receives various signals from the DU 200 and acquires higher layer signals from the received physical layer signals. The receiving unit 320 receives broadcast information, control information, data, or the like from the DU 200. The setting information management unit 330 stores various setting information received from the DU 200 by the receiving unit 320. The setting information management unit 330 also stores setting information set in advance. The content of the setting information is, for example, various capability information of the UE 300.

無線リソース制御部340は、実施例において説明したように、DU200との無線通信に係るリソースを制御する。無線リソース制御部340における制御信号等の受信に係る機能部を受信部320に含めてもよい。   As described in the embodiment, the radio resource control unit 340 controls resources related to radio communication with the DU 200. A function unit related to reception of a control signal or the like in the radio resource control unit 340 may be included in the reception unit 320.

(ハードウェア構成)
上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図7、図8及び図9)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
(Hardware configuration)
The functional configuration diagrams (FIGS. 7, 8, and 9) used to describe the above-described embodiment of the present invention show functional unit blocks. These functional blocks (components) are realized by any combination of hardware and / or software. Further, the means for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).

また、例えば、本発明の一実施の形態におけるCU100、DU200及びUE300はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本発明の実施の形態に係るCU100、DU200又はUE300である通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のCU100、DU200及びUE300はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。   Further, for example, any of the CU 100, the DU 200, and the UE 300 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present invention. FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a communication apparatus that is the CU 100, the DU 200, or the UE 300 according to the embodiment of the present invention. Each of the CU 100, DU 200, and UE 300 is physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Also good.

なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。CU100、DU200及びUE300のハードウェア構成は、図に示した1001〜1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。   In the following description, the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like. The hardware configuration of the CU 100, the DU 200, and the UE 300 may be configured to include one or a plurality of devices indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some devices. Good.

CU100、DU200及びUE300における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。   Each function in the CU 100, the DU 200, and the UE 300 is performed by causing the processor 1001 to perform calculation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication by the communication device 1004 and the storage device 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the auxiliary storage device 1003.

プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。   For example, the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system. The processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.

また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図7に示したCU100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、レイヤ情報管理部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図8に示したDU200の送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230、レイヤ情報制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図9に示したUE300の送信部310と、受信部320と、設定情報管理部330、無線リソース制御部340は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。   The processor 1001 reads a program (program code), a software module, or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these. As the program, a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used. For example, the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, and the layer information management unit 140 of the CU 100 illustrated in FIG. 7 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operating on the processor 1001. . For example, the transmission unit 210, the reception unit 220, the setting information management unit 230, and the layer information control unit 240 of the DU 200 illustrated in FIG. 8 are realized by a control program that is stored in the storage device 1002 and operates on the processor 1001. May be. Further, for example, the transmission unit 310, the reception unit 320, the setting information management unit 330, and the radio resource control unit 340 of the UE 300 illustrated in FIG. 9 are realized by a control program stored in the storage device 1002 and operating on the processor 1001. May be. Although the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001. The processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.

記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。   The storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured. The storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like. The storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.

補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD−ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu−ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。   The auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). -Ray (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, etc. The auxiliary storage device 1003 may be referred to as an auxiliary storage device. The above-described storage medium may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server, or other suitable medium.

通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、CU100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、DU200の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。UE300の送信部310及び受信部320は、通信装置1004で実現されてもよい。   The communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like. For example, the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the CU 100 may be realized by the communication device 1004. Further, the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the DU 200 may be realized by the communication device 1004. The transmission unit 310 and the reception unit 320 of the UE 300 may be realized by the communication device 1004.

入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。   The input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, or the like) that accepts an external input. The output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. The input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).

また、プロセッサ1001及び記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。   Each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information. The bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.

また、CU100、DU200及びUE300はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。   Each of the CU 100, the DU 200, and the UE 300 includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). And a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.

(実施の形態のまとめ)
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置及び第1のネットワークノードと接続される第2のネットワークノードは、前記ユーザ装置と前記第2のネットワークノードとの間で終端されるレイヤに関する情報を取得する制御部と、前記レイヤに関する情報を前記第1のネットワークノードに送信する送信部とを有し、前記レイヤは、前記ユーザ装置と前記第1のネットワークノードとの間では終端されない。
(Summary of embodiment)
As described above, according to the embodiment of the present invention, the second network node connected to the user equipment and the first network node is between the user equipment and the second network node. A control unit that obtains information on a terminated layer; and a transmission unit that transmits information on the layer to the first network node, wherein the layer includes the user apparatus and the first network node. It is not terminated between.

上記の構成により、無線ネットワークアーキテクチャにおけるノード間において、レイヤの状態に応じた適切な制御を行うことができる。   With the above configuration, appropriate control according to the state of the layer can be performed between nodes in the wireless network architecture.

前記レイヤに関する情報は、PHYレイヤ、MACレイヤ又はRLCレイヤの状態を示す情報を少なくともひとつ含んでよい。当該構成により、DU200は、CU100にPHYレイヤ、MACレイヤ及びRLCレイヤの状態に係る情報を通知することができる。   The information regarding the layer may include at least one piece of information indicating a state of the PHY layer, the MAC layer, or the RLC layer. With this configuration, the DU 200 can notify the CU 100 of information related to the states of the PHY layer, the MAC layer, and the RLC layer.

前記PHYレイヤ、MACレイヤ又はRLCレイヤの状態を示す情報は前記ユーザ装置との同期状態を示す情報であり、前記同期状態を示す情報が同期していないことを示す場合、前記第1のネットワークノードは、前記ユーザ装置のRRCレイヤにおけるリソースを解放してもよい。当該構成により、DU200は、CU100に不要なRRCリソースを解放させることができる。   The information indicating the state of the PHY layer, the MAC layer, or the RLC layer is information indicating a synchronization state with the user apparatus, and when the information indicating the synchronization state indicates that the information is not synchronized, the first network node May release resources in the RRC layer of the user equipment. With this configuration, the DU 200 can cause the CU 100 to release unnecessary RRC resources.

前記レイヤに関する情報は、RRCレイヤ、PDCPレイヤ又はSDAPレイヤの状態を示す情報を少なくともひとつ含んでよい。当該構成により、CU100は、DU200にRRCレイヤ、PDCPレイヤ及びSDAPレイヤの状態に係る情報をDU200は通知することができる。   The information regarding the layer may include at least one piece of information indicating a state of the RRC layer, the PDCP layer, or the SSAP layer. With this configuration, the CU 100 can notify the DU 200 of information related to the states of the RRC layer, the PDCP layer, and the SDAP layer.

前記RRCレイヤの状態を示す情報は、前記ユーザ装置がRRCレイヤの設定を完了したか否かを示す情報を含んでもよい。   The information indicating the state of the RRC layer may include information indicating whether the user apparatus has completed the setting of the RRC layer.

また、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置及び第1のネットワークノードと接続される第2のネットワークノード及び第3のネットワークノードを含む通信システムであって、前記第2のネットワークノードは、前記ユーザ装置と前記第2のネットワークノードとの間のC−Planeにおいて終端されるレイヤに関する情報を取得する管理部と、前記C−Planeにおいて終端されるレイヤに関する情報を前記第1のネットワークノードに送信する送信部とを有し、前記C−Planeにおいて終端されるレイヤは、前記ユーザ装置と前記第1のネットワークノードとの間では終端されず、前記第3のネットワークノードは、前記ユーザ装置と前記第3のネットワークノードとの間のU−Planeにおいて終端されるレイヤに関する情報を取得する管理部と、前記U−Planeにおいて終端されるレイヤに関する情報を前記第1のネットワークノードに送信する送信部とを有し、前記U−Planeにおいて終端されるレイヤは、前記ユーザ装置と前記第1のネットワークノードとの間では終端されない通信システムが提供される。   According to an embodiment of the present invention, there is provided a communication system including a second network node and a third network node connected to a user device and a first network node, wherein the second network node is A management unit that acquires information on a layer terminated in the C-Plane between the user apparatus and the second network node; and information on a layer terminated in the C-Plane; A layer that is terminated in the C-Plane is not terminated between the user device and the first network node, and the third network node is the user device And a layer terminated in the U-Plane between the network node and the third network node A management unit that obtains information and a transmission unit that transmits information about a layer terminated in the U-Plane to the first network node, and the layer terminated in the U-Plane is the user A communication system is provided that is not terminated between a device and the first network node.

上記の構成により、無線ネットワークアーキテクチャにおけるノード間において、レイヤの状態に応じた適切な制御を行うことができる。また、無線ネットワークアーキテクチャにおけるC−PlaneとU−Planeを分離したノード間において、レイヤの状態に応じた適切な制御を行うことができる。   With the above configuration, appropriate control according to the state of the layer can be performed between nodes in the wireless network architecture. Moreover, appropriate control according to the state of the layer can be performed between nodes in which C-Plane and U-Plane are separated in the wireless network architecture.

(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、CU100、DU200及びUE300は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってCU100又はDU200が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってUE300が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD−ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
(Supplement of embodiment)
Although the embodiments of the present invention have been described above, the disclosed invention is not limited to such embodiments, and those skilled in the art will understand various variations, modifications, alternatives, substitutions, and the like. I will. Although specific numerical examples have been described in order to facilitate understanding of the invention, these numerical values are merely examples and any appropriate values may be used unless otherwise specified. The classification of items in the above description is not essential to the present invention, and the items described in two or more items may be used in combination as necessary, or the items described in one item may be used in different items. It may be applied to the matters described in (if not inconsistent). The boundaries between functional units or processing units in the functional block diagram do not necessarily correspond to physical component boundaries. The operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components. About the processing procedure described in the embodiment, the processing order may be changed as long as there is no contradiction. For convenience of description of the processing, the CU 100, the DU 200, and the UE 300 have been described using functional block diagrams, but such a device may be implemented in hardware, software, or a combination thereof. The software operated by the processor of the CU 100 or DU 200 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the UE 300 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, read-only memory ( ROM, EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.

また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。   The notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods. For example, information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC A connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be sufficient.

本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W−CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。   Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA. (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), The present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.

本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。   As long as there is no contradiction, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed. For example, the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.

本明細書においてCU100又はDU200によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。CU100及びDU200を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、UE300との通信のために行われる様々な動作は、CU100又はDU200及び/又はCU100又はDU200以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS−GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記においてCU100及びDU200以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS−GW)であってもよい。   The specific operation performed by the CU 100 or the DU 200 in this specification may be performed by the upper node in some cases. In a network consisting of one or more network nodes having CU 100 and DU 200, various operations performed for communication with UE 300 may be performed by CU 100 or DU 200 and / or other network nodes other than CU 100 or DU 200. It is clear that this can be done (for example, but not limited to MME or S-GW). Although the case where there is one network node other than the CU 100 and the DU 200 in the above is illustrated, a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW) may be used.

本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。   Each aspect / embodiment described in this specification may be used independently, may be used in combination, or may be switched according to execution.

UE300は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。   UE 300 can be obtained by those skilled in the art from subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals. , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.

CU100及びDU200は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。   CU 100 and DU 200 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), gNB, Base Station, or some other suitable terminology.

本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。   As used herein, the terms “determining” and “determining” may encompass a wide variety of actions. “Judgment” and “determination” are, for example, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table) , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like. In addition, “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (eg, accessing data in a memory) may be considered as “determined” or “determined”. In addition, “determination” and “determination” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “determining”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.

本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。   As used herein, the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”

「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。   As long as “include”, “including”, and variations thereof are used in the specification or claims, these terms are similar to the term “comprising”. It is intended to be comprehensive. Further, the term “or” as used herein or in the claims is not intended to be an exclusive OR.

本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。   Throughout this disclosure, if articles are added by translation, for example, a, an, and the, in English, these articles may be plural unless the context clearly indicates otherwise. Can be included.

なお、本発明の実施の形態において、CU100又はDU200は、ネットワークノードの一例である。UE300は、ユーザ装置の一例である。レイヤ情報管理部140は、管理部又は制御部の一例である。レイヤ情報制御部240は、制御部の一例である。   In the embodiment of the present invention, CU 100 or DU 200 is an example of a network node. UE300 is an example of a user apparatus. The layer information management unit 140 is an example of a management unit or a control unit. The layer information control unit 240 is an example of a control unit.

以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。   Although the present invention has been described in detail above, it will be apparent to those skilled in the art that the present invention is not limited to the embodiments described herein. The present invention can be implemented as modified and changed modes without departing from the spirit and scope of the present invention defined by the description of the scope of claims. Therefore, the description of the present specification is for illustrative purposes and does not have any limiting meaning to the present invention.

100 CU
200 DU
300 UE
110 送信部
120 受信部
130 設定情報管理部
140 レイヤ情報管理部
210 送信部
220 受信部
230 設定情報管理部
240 レイヤ情報制御部
310 送信部
320 受信部
330 設定情報管理部
340 無線リソース制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
100 CU
200 DU
300 UE
110 transmission unit 120 reception unit 130 setting information management unit 140 layer information management unit 210 transmission unit 220 reception unit 230 setting information management unit 240 layer information control unit 310 transmission unit 320 reception unit 330 setting information management unit 340 radio resource control unit 1001 processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Claims (2)

ユーザ装置及び第1のネットワークノードと接続される第2のネットワークノードであって、
前記ユーザ装置と前記第1のネットワークノードとの間で終端されるレイヤに関する情報を前記第1のネットワークノードから受信する受信部と、
前記レイヤに関する情報から前記ユーザ装置の状態を取得する制御部とを有し、
前記レイヤは、前記ユーザ装置と前記第2のネットワークノードとの間では終端されず、
前記レイヤに関する情報は、RRCレイヤの状態を示す情報を少なくとも含み、
前記RRCレイヤの状態を示す情報は、前記ユーザ装置がRRCレイヤの設定を完了したか否かを示す情報を含むネットワークノード。
A second network node connected to the user equipment and the first network node,
A receiving unit for receiving, from the first network node, information relating to a layer terminated between the user apparatus and the first network node;
A control unit that obtains the state of the user apparatus from information related to the layer;
The layer is not terminated between the user equipment and the second network node ,
The information on the layer includes at least information indicating a state of the RRC layer,
The information indicating the state of the RRC layer is a network node including information indicating whether or not the user apparatus has completed the setting of the RRC layer .
ユーザ装置及び第1のネットワークノードと接続される第2のネットワークノード及び第3のネットワークノードを含む通信システムであって、
前記第2のネットワークノードは、
前記ユーザ装置と前記第2のネットワークノードとの間のC−Planeにおいて終端されるレイヤに関する情報を取得する管理部を有し、
前記C−Planeにおいて終端されるレイヤは、前記ユーザ装置と前記第1のネットワークノードとの間では終端されず、
前記第3のネットワークノードは、
前記ユーザ装置と前記第3のネットワークノードとの間のU−Planeにおいて終端されるレイヤに関する情報を取得する管理部を有し、
前記U−Planeにおいて終端されるレイヤは、前記ユーザ装置と前記第1のネットワークノードとの間では終端されず、
前記第1のネットワークノードは、
前記C−Planeにおいて終端されるレイヤに関する情報を前記第2のネットワークノードから受信する受信部と、
前記レイヤに関する情報から前記ユーザ装置の状態を取得する制御部とを有し、
前記C−Planeにおいて終端されるレイヤに関する情報は、RRCレイヤの状態を示す情報を少なくとも含み、
前記RRCレイヤの状態を示す情報は、前記ユーザ装置がRRCレイヤの設定を完了したか否かを示す情報を含む通信システム。
A communication system including a second network node and a third network node connected to a user device and a first network node,
The second network node is
A management unit that acquires information about a layer terminated in a C-Plane between the user apparatus and the second network node;
Layers terminated in the C-Plane are not terminated between the user equipment and the first network node,
The third network node is
A management unit that acquires information regarding a layer terminated in the U-Plane between the user apparatus and the third network node;
Layers terminated in the U-Plane are not terminated between the user equipment and the first network node ,
The first network node is
A receiving unit for receiving information on a layer terminated in the C-Plane from the second network node;
A control unit that obtains the state of the user apparatus from information related to the layer;
The information on the layer terminated in the C-Plane includes at least information indicating the state of the RRC layer,
The information which shows the state of the said RRC layer is a communication system containing the information which shows whether the said user apparatus completed the setting of an RRC layer .
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